Проектирование и построение сети, обеспечивающей документооборот Администрации Калининградского морского порта

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2014 в 22:01, дипломная работа

Описание работы

Целью дипломного проекта является организация корпоративной компьютерной сети.
Для решения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
• Выбор СКС, топологии и оборудования;
• Выбор способа управления сетью;
• Выбор оборудования для монтажа ЛВС;
• Рассмотрение вопросов безопасности сети;
• Рассмотрение условий эксплуатации сети.
Необходимо разработать рациональную, гибкую структурную схему сети предприятия, выбрать аппаратную конфигурацию сервера, а так же проработать вопросы обеспечения необходимого уровня защиты данных.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………..6
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ……………8
1.1 Обзор существующих принципов построения сетей ………………….....8
1.1.1 Понятие «локальная вычислительная сеть» …………....................8
1.1.2 Классификация ЛВС………………………………………………....9
1.1.2.1 По расстоянию между узлами……………………………… ...9
1.1.2.2 По топологии………………………………………………......10
1.1.2.3 По способу управления…………………………………….....10
1.1.2.4 По методу доступа…………………………………………. …11
1.1.3 Требования к ЛВС ………………………………………………….12
1.1.4 Технологии ЛВС ……………………………………………………14
1.2 Общие сведения по СКС ………………………………………………......15
1.2.1 Определение структурированной кабельной системы …………...15
1.2.2 Топология СКС………………………………………………………15
1.2.3 Хронология развития стандартов СКС ……………………………15
1.2.4 Витая пара………………………………………………………… ..21
1.2.5 Волоконно-оптический кабель…………………………………….24
1.2.6 Беспроводные сети ………………………………………………....27
1.2.7 Сравнительные характеристики различных архитектур СКС…...27
1.2.8 Подсистемы СКС……………………………………………………29
1.2.9 Технические помещения …………………………………………..31
1.3 Коммутационное оборудование ……………………………………….....32
1.3.1 Рабочее место ………………………………………………………32
1.3.2 Телекоммуникационный шкаф …………………………………...33
1.3.3 Коммутационные блоки..…………………………………………..35
1.3.4 Коммутационные панели (пэтч-панели).………………………....36
1.3.5 Пэтч-корды……………………………………………………….....39
1.3.6 Коннекторы……………………………………………………….. .41
1.3.6.1 Кабельные коннекторы ……………………………………....41
1.3.6.2 Модульные коннекторы ……………………………………...41
1.4 Типы устройств Fast Ethernet (Gigabit Ethernet) ……………………….42
1.5 Функциональное соответствие видов коммуникационного оборудования уровням модели OSI …………………………………………46
1.6 Вывод по главе 1 ………………………………………………………….48
ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ …………………………………….49
2.1 Проектирование структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) Администрации морского порта «Калининград». …………………………………………….49
2.1.1Общие сведения. …………………………………………………...49
2.1.2Назначение и цели выполнения работ. ……………………………50
2.1.3 Объект, в котором должна быть выполнена работа…………….. 50
2.1.4 Технические требования к проектируемой системе……………. 51
2.1.5 Локальная вычислительная сеть. …………………………………57
2.1.6 Подсистема контроля доступа к среде передачи данных
(СПД) ЛВС……………………………………………………………….57
2.1.7 Подсистема мониторинга и управления
сетевым активным оборудованием ЛВС. ………………………………57
2.2 Монтаж структурированной кабельной системы (СКС) и
локальной вычислительной сети (ЛВС)
Администрации морского порта «Калининград»……………………………58
2.2.1 Общие сведения. ……………………………………………………58
2.2.2 Назначение и цели выполнения работ……………………………. 59
2.2.3 Технические требования к монтажу структурированной
кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной
сети (ЛВС) Администрации морского порта «Калининград». ………...59
2.2.4 Состав и содержание работ…………………………………………62
2.3. Вывод по главе 2. ………………………………………………………….63
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛВС НА БАЗЕ СКС
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО МОРСКОГО ПОРТА……64
3.1Выбор структурированной кабельной системы…………………………..64
3.2Выбор топологии. ………………………………………………………….65
3.3Выбор способа управления сетью. ……………………………………….70
3.4Выбор комплектующих. …………………………………………………..71
3.4.1Активное сетевое оборудование…………………………………...71
3.4.1.1 Сервера. ……………………………………………………….71
3.4.1.2 ИБП. …………………………………………………………...73
3.4.1.3 Хранилище. …………………………………………………...73
3.4.1.4 Коммутатор (Switch)………………………………………….74
3.4.1.5 Маршрутизатор (Router)…………………………………..….77
3.4.1.6 Консоль. ………………………………………………………78
3.4.2 Пассивное оборудование…………………………………………..79
3.4.3 Система охлаждения……………………………………………….81
3.5Построение технической модели. ………………………………………..82
3.6Расчет полезной пропускной способности сети………………………....89
3.7Защита информации. ………………………………………………………91
3.8Тестирование. ……………………………………………………………...95
3.9 Вывод по главе 3. …………………………………………………………97
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………..98
4.1 Технико-экономическое обоснование целесообразности
проектирования ЛВС. ………………………………………………………...98
4.1.1 Экономическая часть. ……………………………………………..99
4.1.1.1 Затраты на основные и вспомогательные материалы. …….99
4.1.1.2 Затраты на комплектующие изделия. ……………………...100
4.1.2 Расчет общей сметы затрат на проектирование
и монтаж ЛВС. ………………………………………………………….101
4.1.3 Оценка экономической эффективности
проектируемой ЛВС…………………………………………………….101
4.2 Эксплуатация системы. ……………………………………………….....102
4.2.1 Условия эксплуатации. ………………………………………….102
4.2.2 Обеспечение пожаробезопасности. …………………………….103
4.2.3 Состав обслуживающего персонала. …………………………...105
4.3 Вывод по главе 4. ……………………………………………………….106
ПРИЛОЖЕНИЯ. ……………………………………………………………107
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. …………………………………………………………….110
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. …………………………………….112

Файлы: 1 файл

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ.doc

— 1.10 Мб (Скачать файл)

Для удовлетворения растущего спроса на телекоммуникационные кабельные системы, которые могли поддерживать различные приложения, производители создавали кабельные системы, которые поддерживали речевые приложения и специфические приложения передачи данных. Несмотря на появление таких тенденций, конечные пользователи все еще были вынуждены делать выбор среди множества кабельных систем от различных производителей. В некоторых случаях была возможна совместимость, в других ее не было. Отсутствие однородности и универсальности вынудило промышленность к разработке стандартов, которые бы гарантировали совместимость между продукцией различных производителей. Для удовлетворения этого требования в 1985 году Ассоциация электронной промышленности (ЕIА) и Ассоциация телекоммуникационной промышленности (ТIА) организовали работу технических комитетов для разработки однородного семейства стандартов телекоммуникационных кабельных систем. Эти комитеты работали более 6-ти лет в направлении разработки первых упорядоченных стандартов телекоммуникационного каблирования, телекоммуникационных трасс и помещений. Разработанные стандарты получили распространение во многих странах и были выработаны дополнительные спецификации к разделам по администрированию, системам заземления, а также универсальные категории кабельных продуктов и соответствующих коннекторов для среды UTP/STP 100 Ом. Работа над стандартами кабельных систем была продолжена новым изданием стандарта ANSI/TIA/EIA-568-A и стандартом ANSI/TIA/EIA-568-B, а также выпуском международного стандарта универсальной кабельной системы ISO/IEC 11801 и европейского стандарта универсальной кабельной системы CENELEC EN 50173.

До 1991 года законодателями в телекоммуникационных кабельных системах были компании-производители компьютерной техники. Конечные пользователи зачастую оказывались в неприятном положении из-за противоречивших друг другу требований отдельных производителей по рабочим характеристикам систем и были вынуждены платить большие суммы за монтаж, настройку и эксплуатацию частных систем.

Промышленность средств телекоммуникаций признавала необходимость создания экономичной, эффективной кабельной системы, которая могла бы поддерживать наиболее возможно широкий спектр приложений и оборудования. ЕIА, ТIА и представительный консорциум ведущих телекоммуникационных компаний начали совместную работу по созданию стандарта на телекоммуникационные кабельные системы коммерческих зданий ANSI/EIA/TIA-568-1991 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).

Дополнительные нормативные документы, описывающие требования и правила по проектированию и монтажу телекоммуникационных кабельных трасс и помещений, администрированию систем, спецификации кабельных компонентов и коммутационного оборудования, были выпущены вслед за ним. Стандарт ANSI/EIA/TIA-568-1991 был пересмотрен в 1995 году и в настоящее время носит название ANSI/TIA/EIA-568-A.

Целью указанных стандартов является описание структурированного каблирования – телекоммуникационной кабельной системы, которая может виртуально поддерживать любые приложения передачи речи, изображения и данных по желанию конечного пользователя.

В настоящее время по мере того, как все большее количество пользователей переходят к применению открытых систем, выпускаемое активное оборудование проектируется на основе положения, что кабельная часть информационной инфраструктуры соответствует требованиям стандартов, то есть является гарантированно надежной и способной обеспечивать определенные рабочие характеристики. К различным рискам, являющимися следствием нестандартных кабельных систем, можно отнести следующие – сетевые рабочие характеристики ниже определенных стандартами, повышенная стоимость внесения изменений в систему и неспособность системы поддерживать новые технологии. По мере распространения принципов структурированного каблирования стоимость устанавливаемого сетевого оборудования падала, а эффективность передачи данных росла с экспоненциальной зависимостью. Телекоммуникационная инфраструктура переросла в доступный инструмент бизнеса с широкими возможностями.

Структурированная кабельная система (СКС) является основополагающей базой на протяжении всего времени существования информационной сети. Это основа, от которой зависит функционирование всех деловых приложений. Правильно спроектированная, смонтированная кабельная система снижает расходы любой организации на всех фазах своей жизни.

По данным статистики несовершенные кабельные системы являются причиной до 70% всех простоев информационной сети. Монтируя СКС, созданную в соответствии с положениями стандартов, можно эффективно устранять значительную долю времени простоев.

Несмотря на то, что кабельная система, как правило, существует дольше большинства других сетевых компонентов, ее стоимость составляет небольшую часть общих инвестиций в информационную сеть. Таким образом, использование структурированной кабельной системы является весьма убедительным способом инвестирования в производительность любой организации или компании.

Кабельная система является компонентом сети с самым продолжительным временем жизни, дольше которого существует только каркас здания. Кабельная система, созданная на основе стандартов, гарантирует долговременное функционирование сети и поддержку многочисленных приложений, обеспечивая отдачу от инвестиций на всем протяжении ее существования.

1.2.4 Витая пара.

Витая пара (twisted pair) – это кабель на медной основе,  объединяющий в оболочке одну или более пар проводников. Каждая пара представляет собой два перевитых вокруг друг друга изолированных медных провода. Кабели данного типа зачастую сильно отличаются по качеству и возможностям передачи информации. Соответствия характеристик кабелей определенному классу или категории определяют общепризнанные стандарты (ISO 11801 и TIA-568). Сами характеристики напрямую зависят от структуры кабеля и применяемых в нем материалов, которые и определяют физические процессы, проходящие в кабеле при передаче сигнала.

Кабель типа «витая пара» (TP, Twisted Pair) бывает двух видов: экранированная витая пара (STP, Shielded Twisted Pair) и неэкранированная витая пара (UTP, Unshielded Twisted Pair). Также подразделяется на одножильную и многожильную витую пару, а также витую пару для внешней прокладки.

Рис. 1.2 Кабель витая пара

 

Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair): разделяется на категории 1,2,3,4,5,5e,6;7. Самые распространённые в настоящее время категории – 5 и 5е, со скоростью передачи данных 10,100 и 1000 Мб/с. Кабели выпускаются в 4-парном исполнении. Все пары имеют определённый цвет и шаг скрутки. Обычно две пары предназначены для передачи данных, а две – для передачи голоса. Для соединения кабеля с оборудованием используются вилки и розетки RJ-45. Диаметр кабеля: 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG. Чем больше номер, тем меньше его диаметр.

Экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair): разделяется на категории 5,5e,6,7. Основное назначение этих кабелей – поддержка высокоскоростных протоколов. Экранированная витая пара хорошо защищает передаваемые сигналы от внешних помех и используется только для передачи данных.

Преимущества и недостатки витой пары:

Плюсы: Простота установки, отказоустойчивость, высокая производительность.

Минусы: Ограниченная длина, слабая помехоустойчивость от наводок.

 

Таблица 1.1 Параметры физического уровня для сетей Ethernet и Fast Ethernet

 

10Base-2

10Base-T

100Base-TX

Кабель

Тонкий коаксиальный коаксиальный кабель RG-58

Неэкранированная витая пара категории 3 и 5

Неэкранированная витая пара категории 5e

Максимальная длина сегмента, м

185

100

100

Максимальное расстояние между узлами сети (при использовании повторителей), м

925

500

200

Максимальное число станций в сегменте

30

1024

1024


Характеристический импеданс соответствует входному импедансу однородной линии передачи бесконечной длины то есть линии передачи предельной длины, терминированной нагрузкой со значением ее собственного характеристического импеданса. В общем случае, характеристический импеданс – это комплексное число с резистивной и реактивной компонентами. Он является функцией частоты передаваемого сигнала и не зависит от длины линии. При очень высоких частотах характеристический импеданс асимптотически стремится к фиксированному резистивному сопротивлению. Например, коаксиальные кабели обладают импедансом 50 или 75 Ом на высоких частотах. Типичное значение импеданса для кабелей «витая пара» – 100 Ом при частотах свыше 1 МГц.

Затухание сигнала – это отношение в децибелах (дБ) мощности входного сигнала к мощности сигнала на выходе при соответствии импедансов источника и нагрузки характеристическому импедансу кабеля. Значение входной мощности может быть получено путем измерения мощности при непосредственном подключении нагрузки к источнику без прохождения сигнала по кабелю. В случаях, когда в местах терминирования импедансы не идеально соответствуют друг другу, отношение входной мощности к выходной носит название вносимых потерь или вносимого затухания.

Переходное затухание на ближнем конце (Near End Crosstalk, NEXT) – параметр, характеризующий затухание сигнала помехи, наведенного сигналом, проходящим по одной паре проводников, на другую, расположенную поблизости. Измеряется в дБ. Чем выше значение NEXT, тем лучше изоляция помехам между двумя парами проводников.

Обратные потери (потери при отражении). Когда импеданс кабеля и нагрузки не совпадает, сигнал, распространяющийся по кабелю, частично будет отражаться в точке интерфейса кабель-нагрузка.

Мощность отраженного сигнала носит название потерь при отражении или обратных потерь. Чем лучше совместимость импедансов, тем меньше отражаемая мощность и тем ниже обратные потери.

Временная задержка распространения сигнала. Сигнал, распространяющийся от входной точки к выходной, приходит с временной задержкой, величина которой является отношением длины кабеля к скорости распространения сигнала V в передающей среде. В случае идеальной линии передачи, состоящей из двух проводников в вакууме, скорость распространения сигнала равна скорости распространения света в вакууме С. На практике скорость распространения сигнала в кабеле зависит от свойств диэлектрических материалов, окружающих проводники.

Отношение сигнал-шум (SNR) – это соотношение между уровнем принимаемого сигнала и уровнем принимаемого шума, причем уровень сигнала должен значительно превосходить уровень шума для обеспечения приемлемых условий передачи.

Отношение затухания к переходному затуханию (ACR). Соотношение между сигналом и шумом может быть выражено в форме отношения затухания к переходному затуханию (ACR). ACR – это разница между ослабленным сигналом на выходе и вредным наведенным сигналом («шумом») NEXT.

1.2.5 Волоконно-оптический кабель.

Волоконно-оптический кабель – кабель, содержащий одно или несколько оптических волокон для передачи данных в виде света. В зависимости от конструктивного исполнения волоконно-оптические кабели делятся на кабели внутренней и внешней прокладки, а также кабели для шнуров.

Волоконно-оптические коммуникации имеют ряд преимуществ по сравнению с электронными системами, использующими передающие среды на металлической основе. В волоконно-оптических системах передаваемые сигналы не искажаются ни одной из форм внешних электронных, магнитных или радиочастотных помех. Таким образом, оптические кабели полностью невосприимчивы к помехам, вызываемым молниями или источниками высокого напряжения.

Цифровые вычислительные системы, телефония и видеовещательные системы требуют новых направлений для улучшения передающих характеристик. Большая ширина спектра оптического кабеля означает повышение емкости канала. Кроме того, более длинные отрезки кабеля требуют меньшего количества репитеров, так как волоконно-оптические кабели обладают чрезвычайно низкими уровнями затухания. Это свойство идеально подходит для широковещательных и телекоммуникационных систем.

По сравнению с обычными коаксиальными кабелями с равной пропускной способностью, меньший диаметр и вес волоконно-оптических кабелей означает сравнительно более легкий монтаж, особенно в заполненных трассах. 300 метров оптоволоконного кабеля весят около 2,5 кг. 300 метров аналогичного коаксиального кабеля весят 32 кг – приблизительно в 13 раз больше.

Существует два основных типа волокна – многомодовое и одномодовое. Ядра многомодовых волокон могут обладать ступенчатым или градиентным показателями преломления. Многомодовое волокно со ступенчатым показателем преломления получило свое название от резкой, ступенчатой, разницы между показателями преломления ядра и демпфера. В более распространенном многомодовом волокне с градиентным показателем преломления лучи света также распространяются в волокне по многочисленным путям. В отличие от волокна со ступенчатым показателем преломления, ядро с градиентным показателем содержит многочисленные слои стекла, каждый из которых обладает более низким показателем преломления по сравнению с предыдущим слоем по мере удаления от оси волокна. Результатом формирования такого градиента показателя преломления является то, что лучи света ускоряются во внешних слоях и их время распространения в волокне сравнивается с временем распространения лучей, проходящих по более коротким путям ближе к оси волокна.

Одномодовое волокно, в отличие от многомодового, позволяет распространяться только одному лучу или моде света в ядре. Это устраняет любое искажение, вызываемое перекрытием импульсов. Одномодовое волокно обладает более высокой пропускной способностью, чем любой из многомодовых типов.

Потери оптической мощности на различных длинах волн происходят в оптическом волокне вследствие поглощения, отражения и рассеяния. Эти потери зависят от пройденного расстояния и конкретного вида волокна, его размера, рабочей частоты и показателя преломления. Величина потерь оптической мощности вследствие поглощения и рассеяния света на определенной длине волны выражается в децибелах оптической мощности на километр (дБ/км).

Информация о работе Проектирование и построение сети, обеспечивающей документооборот Администрации Калининградского морского порта